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压电微马达
压电马达是利用压电材料的逆压电效应进行机电能量转换的电动机。压电马达由振动件和运动件两部分组成,依靠超声摩擦实现驱动,同时,由于采用功能陶瓷作为能量的转换器件,没有绕组、磁体及绝缘结构,使其在工作中自身不产生电磁辐射,也不受周围电磁场的影响,所以具有低速下大力矩输出、对电信号响应速度快和分辨率高的特点。在小尺寸时,功率密度比普通电动机高得多,但输出功率受限制,宜制成轻、薄、短小的形式。有旋转和直线两种驱动模式。微马达具有微型化、多样化和集成化的特点,一个小的操纵手可以更准确、更轻柔地抓住并移动小目标。在扫描定位系统中,小的驱动器具有更短的响应时间,更细致的定位功能。微型机器可自由地在很细的管道中移动,如在人体的静脉中移动和去除血垢,也可用来操作更加细微的电子元器件。
北京大学 2021-02-01
压电微马达
压电马达是利用压电材料的逆压电效应进行机电能量转换的电动机。压电马达由振动件和运动件两部分组成,依靠超声摩擦实现驱动,同时,由于采用功能陶瓷作为能量的转换器件,没有绕组、磁体及绝缘结构,使其在工作中自身不产生电磁辐射,也不受周围电磁场的影响,所以具有低速下大力矩输出、对电信号响应速度快和分辨率高的特点。在小尺寸时,功率密度比普通电动机高得多,但输出功率受限制,宜制成轻、薄、短小的形式。有旋转和直线两种驱动模式。微马达具有微型化、多样化和集成化的特点,一个小的操纵手可以更准确、更轻柔地抓住并移动小目标。在扫描定位系统中,小的驱动器具有更短的响应时间,更细致的定位功能。微型机器可自由地在很细的管道中移动,如在人体的静脉中移动和去除血垢,也可用来操作更加细微的电子元器件。
北京大学 2021-01-12
压电微马达
压电马达是利用压电材料的逆压电效应进行机电能量转换的电动机。压电马达由振动件和运动件两部分组成,依靠超声摩擦实现驱动,同时, 由于采用功能陶瓷作为能量的转换器件 , 没有绕组、磁体及绝缘结构,使其在工作中自身不产生电磁辐射 , 也不受周围电磁场的影响,所以具有低速下大力矩输出、对电信号响应速度快和分辨率高的特点。在小尺寸时,功率密度比普通电动机高得多,但输出功率受限制,宜制成轻、薄、短小的形式。有旋转和直线两种驱动模式。微马达具有微型化、多样化和集成化的特点,一个小的操纵手可以更准确、更轻柔地抓住并移动小目标。在扫描定位系统中,小的驱动器具有更短的响应时间,更细致的定位功能。微型机器可自由地在很细的管道中移动,如在人体的静脉中移动和去除血垢,也可用来操作更加细微的电子元器件。
北京大学 2021-04-13
矿渣微粉
主要用途是在水泥中掺和以及在商品混凝土中添加,其利用方式各有所不同,归结起来,主要表现为三种利用形式:外加剂形式、掺合料形式、主掺形式。主要作用是可以提高水泥、混凝土的早强和改善混凝土的某些特性(如易和性、提高早强、减少水化热等)。
山东国铭球墨铸管科技有限公司 2021-09-03
微门户升级
微门户信息服务大厅,以服务总线SOA架构为理念,提供统一的接口标准,图书馆第三方应用以及图创系列产品,均可轻松集成到微门户信息服务大厅中,管理员在后台意见添加系统应用,即可在微信端或pc端呈现这些服务。
广州图创计算机软件开发有限公司 2021-01-22
智慧微课
产品详细介绍 畅言智慧微课是基于科大讯飞人工智能技术所打造的、便捷式、常态化的教学过程记录工具。借助智慧麦克风,轻松实现用户身份认证与教学过程的一键录制,声音同步转文本,随时随地记录课堂精彩。助力教师教学反思与个人财富积累;帮助学生快速精准回顾教学内容,提高复习效率;助力学校管理者实现常态优质授课资源的快速积累,促进教学质量、教师评价的精细化管理。 产品特色 产品价值 授课内容方便记录、准确结构化,助力教学反思 学生 实现优质资源快速积累,助力教学质量精细化管理
科大讯飞股份有限公司 2021-08-23
微课录播
“一键式”录制、实景抠像双模式、一站式微课发布 轻松满足: ·师范院校学生教学能力提升 ·微课资源建设 应用场景 微课录制常态化 建设全自动微课制作系统,实现多学科录制常态化、便捷化,快速建设微课视频资源。 教学能力专业化 建设自主录制微课室,师范院校学生可通过录制视频进行教学分析,改进教学方式。 优势特点 双模式录制 一机多用,实现微课制作与虚拟抠像一体化 开启实景微课与虚拟微课双模式拍摄与录制 同步批注 虚拟蓝幕信号输出,装修布置更简单 同步课件批注叠加,教学讲解更贴切 一线通畅 视频传输“一线通”,简配置、易部署 无需专门供电线路部署,减少安全隐患 优质体验 统一管理入口,提供一站式微课发布体验 形成“微课建设、管理和应用”系统服务
广州市奥威亚电子科技有限公司 2022-12-21
DB-3WJ远红外微晶电热板
DB-3WJ远红外微晶电热板特点 ●外壳采用优质冷轧钢板经钣金制造而成,表面喷涂工艺处理●表面采用进口微晶玻璃板制成,大大提高了防腐功能,可防止明火直烤●具有无明火、无粉尘、升温快、温度均匀性高和安全可靠等特点 DB-3WJ远红外微晶电热板参数
菏泽市牡丹区俊腾电子仪器有限公司 2025-11-24
中国科大研制各向同性全生物质仿生木材
近日,中国科学技术大学俞书宏院士团队通过深入解析生物质微观结构,提出了一种利用生物质天然纳米结构的全新的生物质表面纳米化策略,基于这种策略构筑了一种可持续新型各向同性仿生木材(“RGI-wood”)。该策略巧妙地利用了木屑等生物质中天然的纤维素纳米纤维,将其暴露在木屑颗粒表面,并使其互相交联从而构筑无需任何粘合剂的高性能人造木材。运用这种策略所制备的人造木材在各方向上具有相同的力学强度,且超越了实木材和传统人造板。这种新型人造木材自下而上的制备方式使其在尺寸上将不受限制,可以克服大块实木材料的稀缺性,大大拓宽了这类木质材料的应用范围。另外,其还表现出优异的阻燃性性和防水性。在这种高性能人造木材中,微米级木屑颗粒的暴露着大量的纳米尺度的纤维素纤维,这些纳米纤维通过离子键、氢键、范德华力以及物理纠缠等相互作用结合在一起,微米级的木屑颗粒也被这些互相缠绕的纳米纤维网络紧密地结合一起形成高强度的致密结构,而无需添加任何粘结剂。这种结构特征带来了高达170 MPa的各向同性抗弯强度和约10 GPa的弯曲模量,远超天然实木的力学强度。此外,新型人造木材还显示出优异的断裂韧性,极限抗压强度,硬度,抗冲击性,尺寸稳定性以及优于天然木材的阻燃性。作为一种全生物基的环保材料,新型人造木材不仅不含任何粘结剂,还具有远超树脂基材料和传统塑料的力学性能,因此具有非常广泛的应用前景。 此外,这种由纳米纤维构成的网络也为制备木基纳米复合材料提供了一种新途径。通过将碳纳米管(CNT)掺入木屑颗粒间的纳米网络当中,可以获得导电智能人造木材,因碳纳米管能够在其中形成连续的三维网络,因此其具有比传统聚合物/碳纳米管复合材料更好的导电网络和更高电导率。基于这种智能人造木材的高导电性,它可以实现传感、自发热以及电磁屏蔽等多种应用。这种智能人造木材表现出了出色的电磁屏蔽性能(X波段超过90 dB),可以满足精密电子仪器屏蔽标准的要求。这种智能人造木材还可以在1.75 V低电压下(约等于两节五号电池的电压)实现自发热,可在5分钟内升至60摄氏度,这种在低电压下即可自发热木材可有效地确保自加热设备的安全性,同时减少能耗。 这项研究提出了一种生物质颗粒表面纳米化方法和策略,可用于构筑全生物质,不含任何粘结剂,具有优异的力学性能,可复合的新型人造木材。同时,这种全新的生物质表面纳米化策略也可以扩展到其他生物质(例如,树叶、稻草和秸秆等),并可以实现多功能化,有望用于制造一系列绿色全生物质的可持续结构材料,将进一步推动人造板行业向绿色、环保和低碳方向发展。
中国科学技术大学 2021-02-01
中国科大研制各向同性全生物质仿生木材
项目成果/简介:近日,中国科学技术大学俞书宏院士团队通过深入解析生物质微观结构,提出了一种利用生物质天然纳米结构的全新的生物质表面纳米化策略,基于这种策略构筑了一种可持续新型各向同性仿生木材(“RGI-wood”)。该策略巧妙地利用了木屑等生物质中天然的纤维素纳米纤维,将其暴露在木屑颗粒表面,并使其互相交联从而构筑无需任何粘合剂的高性能人造木材。运用这种策略所制备的人造木材在各方向上具有相同的力学强度,且超越了实木材和传统人造板。这种新型人造木材自下而上的制备方式使其在尺寸上将不受限制,可以克服大块实木材料的稀缺性,大大拓宽了这类木质材料的应用范围。另外,其还表现出优异的阻燃性性和防水性。在这种高性能人造木材中,微米级木屑颗粒的暴露着大量的纳米尺度的纤维素纤维,这些纳米纤维通过离子键、氢键、范德华力以及物理纠缠等相互作用结合在一起,微米级的木屑颗粒也被这些互相缠绕的纳米纤维网络紧密地结合一起形成高强度的致密结构,而无需添加任何粘结剂。这种结构特征带来了高达170 MPa的各向同性抗弯强度和约10 GPa的弯曲模量,远超天然实木的力学强度。此外,新型人造木材还显示出优异的断裂韧性,极限抗压强度,硬度,抗冲击性,尺寸稳定性以及优于天然木材的阻燃性。作为一种全生物基的环保材料,新型人造木材不仅不含任何粘结剂,还具有远超树脂基材料和传统塑料的力学性能,因此具有非常广泛的应用前景。 此外,这种由纳米纤维构成的网络也为制备木基纳米复合材料提供了一种新途径。通过将碳纳米管(CNT)掺入木屑颗粒间的纳米网络当中,可以获得导电智能人造木材,因碳纳米管能够在其中形成连续的三维网络,因此其具有比传统聚合物/碳纳米管复合材料更好的导电网络和更高电导率。基于这种智能人造木材的高导电性,它可以实现传感、自发热以及电磁屏蔽等多种应用。这种智能人造木材表现出了出色的电磁屏蔽性能(X波段超过90 dB),可以满足精密电子仪器屏蔽标准的要求。这种智能人造木材还可以在1.75 V低电压下(约等于两节五号电池的电压)实现自发热,可在5分钟内升至60摄氏度,这种在低电压下即可自发热木材可有效地确保自加热设备的安全性,同时减少能耗。 这项研究提出了一种生物质颗粒表面纳米化方法和策略,可用于构筑全生物质,不含任何粘结剂,具有优异的力学性能,可复合的新型人造木材。同时,这种全新的生物质表面纳米化策略也可以扩展到其他生物质(例如,树叶、稻草和秸秆等),并可以实现多功能化,有望用于制造一系列绿色全生物质的可持续结构材料,将进一步推动人造板行业向绿色、环保和低碳方向发展。
中国科学技术大学 2021-04-11
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